Диапазон частот 10-2 Мгц
Абдоминальные
Кардиология
Глубина сканирования — до 25 см.
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы.
Мочевой пузырь, матка, Диагностика плода на различных стадиях беременности
периферические сосуды,
неонатология и педиатрия
20 МГц
3-11 МГц
Рабочая частота линейных датчиков 5-15 МГц. Глубина сканирования небольшая (до 10 см). За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента.
Глубина сканирования небольшая (до 10 см).
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Диапазон рабочих частот: (4, 0/5, 0/6, 2/12, 0 МГц H5, 7/H6, 2/Н12, 0 МГц)
Частоты доплера: С: 4, 5/6, 5 МГц. PW: 4, 5/6, 5 МГц
Для кардиологических
апертура 50 мм,
256 элементов
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера.
2, 6-8, 2 МГц,
Рад. кривизны 40 мм (необходим модуль 4D/TEE)
3, 2 МГц
акушерство и гинекология, брюшная полость
3-11 МГц
диагностика урологии
гинекология
абдоминальные исследования
сканирование органов грудной клетки
сканирование сердца
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Фазированный карандашный датчик для кардиоваскулярных исследований.
5-20 МГц
Частоты допплера°C: 2, 5/3, 1 МГц PW: 2, 2/2, 7 МГц
Пропускная способность (-6dB) 2, 0 - 5, 1
Пропускная способность (-20dB) 1, 5 - 5, 5
Биплановые датчики состоят из двух совмещенных излучателей. Конвекс + конвекс, либо линейка + конвекс. Позволяют получать изображения как в поперечном, так и в продольном срезе
Помимо биплановых, существуют трех-плановые датчики с одновременным выводом изображений со всех излучателей
Совместимые УЗИ сканеры: Mindray DP-50
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
щитовидная железа
молочная железа
мускулатура
Исследования нервной системы
Транскраниальное исследование взрослых
2, 6 - 12, 8 МГц,
рад. кривизна 11 мм (необходим модуль 4D/TEE)
19-ти дюймовый ЖК-монитор;
Сенсорный экран с 10, 4 дюйма с распознаванием жестов;
iBeam™ - режим многолучевого компаундинга
Глубина сканирования — до 25 см.
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Глубина сканирования небольшая (до 10 см). За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением. Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
Линейные УЗИ датчики могут использоваться для исследовании поверхностно расположенных органов, мышц и небольших суставов, сосудов.
гинекология
акушерство
урология
гинекология
урология
четырехмерное сканирование в режиме реального времени (4D)
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера.
3, 5 - 16, 0 МГц,
апертура 38 мм,
576 элементов
абдоминальные исследования
детские абдоминальные
транскраниальные
38 мм
Малые органы,
Периферийные сосуды,
Увеличенное количество пьезоэлементов
3-11 МГц
детская кардиология
транскраниальное исследование взрослых
нервная система
4D визуализация
Частоты допплера°C: 2, 0/2, 3 МГц
PW: 2, 0/2, 5 МГц
Пропускная способность (-20dB) 1, 5 - 5, 0
Рад. кривизны 10 мм
DP-5
DP-30
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Детские гастроэнтерологические исследования.
Трансэзофагеальные сердечно-сосудистые системы
Mindray M7
Mindray M9
близкорасположенные органы
периферические сосуды
молочная железа
Диапазон рабочих частот: (5, 0/7, 5/10, 0 МГц).
Частоты доплера:°C: 5, 0/7, 5 МГц. PW: 5, 0/7, 5 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
глазное дно
половой член
суставы
эластография малых органов,
6-14 МГц
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Микроконвексный – является педиатрической разновидностью конвексного датчика. С его помощью производятся те же исследования, что и конвексным датчиком.
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением. Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
Линейные УЗИ датчики могут использоваться для исследовании поверхностно расположенных органов, мышц и небольших суставов, сосудов.
детские кардиологические исследования
родничок у новорожденных
ортопедия
Частоты сканирования: 2, 6 - 8, 2 МГц
Радиус: 41 мм
абдоминальные
ректальные датчики узи
ректально-вагинальные узи датчики (кривизна 8-10 мм)
2, 6 - 12, 8 МГц
Кардиологические исследования
Абдоминальные исследования
Mindray Z6 Vet
Mindray DP-7 и имеет ди
Диапазон частот 6 - 2 МГц
Периферические сосуды
Близкорасположенные органы
Мускулатура и суставы
5-1 МГц
Фетальные и абдоминальные исследования, Исследования мускульно-скелетной системы
Детские абдоминальные
Абдоминальные неонатальные
Исследование родничка
Детские абдоминальные
Абдоминальные неонатальные
Исследование родничка
Для работы нужен 4D модуль
Назначение - четырехмерное сканирование в режиме реального времени брюшной полости, акушерства, гинекологии
Технические характеристики датчика Mindray °CD4s
Рабочая частота: 5.0-8.5 MHz
Mindray DP-70
Mindray Z6
14 МГц
Молочные и щитовидные железы
Исследования малых органов
Используется для акушерских изображений 3D / 4D, абдоминальных и OB-GYN-приложений
Этот датчик имеет рабочий диапазон частот от 2 до 6 МГц.
Обследование молочной железы
Обследование мускулатуры и суставов
Абдоминальные исследования у детей
Диапазон рабочих частот: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные,
Диапазон рабочих частот: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные
акушерство
гинекология
частоты 5, 0/6, 5/8, 0MHz H8, 0/Н9, 0 МГц
Неонатальные абдоминальные исследования
Исследования родничка у новорожденных
Детские кардиологические исследования
Диапазон рабочих частот: 8, 0/10, 0/12, 0 МГц, доплер. частота: 7, 3/8, 0 МГц.
щитовидная железа, молочные железы,
Исследование прямой кишки
Частота: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц
гинекологические исследования
акушерство (I, II, III триместры)
исследование сердца плода
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Микроконвексный – является педиатрической разновидностью конвексного датчика. С его помощью производятся те же исследования, что и конвексным датчиком.
Диапазон рабочих частот: 2, 5/3, 5/5, 0/Н4, 6/Н6, 0 МГц, доплер. частота: 2, 5/3, 3 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой
щитовидная железа
молочные железы
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Урология (простата, семенной пузырёк, мочевой пузырь).
Ультразвуковые исследования завоевали популярность в медицинской практике благодаря своей доступности и относительной простоте, не уступая по точности и чувствительности таким методам, как КТ и МРТ. Внедрение новых технологий в этой области происходит стремительно: ежегодно появляются около 5–6 инноваций.
